싱콤
Syncom싱콤('동기식 통신위성'을 위한)은 1961년 NASA의 능동 지동기식 통신위성을 위한 프로그램으로 시작되었는데, 모두 휴즈항공사(현 보잉사 위성개발센터)의 우주통신사업부에서 개발, 제작하였다. 1963년 발사된 싱컴 2호는 세계 최초의 지구동기 통신위성이었다. 1964년 발사된 싱콤 3호는 세계 최초의 정지궤도 위성이었다.[1]
1980년대에, 이 시리즈는 휴즈가 제조한 훨씬 더 큰 인공위성을 가진 싱콤 4로 계속되었다. 그들은 Leasat 프로그램에 따라 미군에 임대되었다.
싱컴 1, 2, 3
공통 기능
세 개의 초기 싱콤 위성은 해롤드 로젠, 돈 윌리엄스, 토머스 허드스피스가 이끄는 팀이 캘리포니아 컬버시티에 있는 휴즈항공사의 시설에서 만든 실험용 우주선이었다.[2] 3개의 위성은 모두 원통형으로 지름이 약 71cm(28인치), 높이가 약 39cm(15인치)에 이른다. 발사 전 연료 질량은 68kg(150lb), 궤도 질량은 39kg(86lb), 탑재량은 25kg(55lb)이었다. 그들은 단 2W로 두 개의 트랜스폰더에 신호를 방출할 수 있었다. 따라서 싱콤 위성은 단 한 번의 양방향 전화통화, 즉 16번의 텔레타이프 연결만 가능했다. 2009년[update] 6월 25일 현재, 비록 더 이상 작동하지 않지만, 3개의 위성은 모두 여전히 궤도에 있다.[3]
싱콤 1호
Syncom 1은 최초의 지구 동기 통신 위성이 될 예정이었다. 1963년 2월 14일 케이프 커내버럴에서 델타 B #16 발사차량으로 발사되었으나, 전자장치 고장으로 지오동기 궤도로 가는 도중에 분실되었다.[4] 궤도를 돌리기 위한 아포지 킥 모터가 발사된 지 몇 초 후 우주선은 조용해졌다. 나중에 망원경으로 관측한 결과 위성은 거의 24시간 동안 33° 기울어진 궤도에 있는 것으로 확인되었다.
싱컴 2
싱컴 2호는 1963년[5] 7월 26일 케이프 커내버럴에서 발사된 델타 B #20 발사체로 NASA에 의해 발사되었다. 이 위성은 1920년대에 헤르만 포토치니크 노오르둥에 의해 계산된 고도에 성공적으로 정거장을 유지했다.
나사는 싱컴 2 작전 1년 동안 음성, 텔레타이프, 팩시밀리 테스트와 [5]함께 110여 차례의 공개 데모를 실시해 이 위성의 능력을 보여주고 피드백을 초대했다. 1963년 8월, 대통령 존 F. 워싱턴 D.C.의 케네디는 인공위성에 의한 정부 수반간의 최초의 양방향 통화인 라고스 항에 정박해 있는 USNS 킹스포트에 탑승한 아부바카르 타파와 베일과 나이지리아 총리에게 전화를 걸었다. 킹스포트는 관제소와 업링크 스테이션의 역할을 했다.[6][7]
싱콤 2는 또한 1963년 9월 29일부터 뉴저지 포트 딕스에서 메인주 안도버의 지상국으로 다수의 시험 텔레비전 방송을 중계했다. 오디오가 없는 저화질 영상이었지만 지리적으로 동기화된 위성을 통한 첫 성공적인 TV 송출이었다.[5]
싱컴 3
싱컴 3호는 1964년 8월 19일 케이프 커내버럴에서 델타 D #25 발사체로 발사된 최초의 정지 통신위성이다. 국제 날짜선 근처의 궤도에 있는 이 위성은 텔레비전을 위한 광대역 채널을 추가했고, 1964년 도쿄에서 열린 하계 올림픽을 미국으로 중계하는 데 사용되었다.[8] 싱콤 3호는 때때로 태평양을 횡단한 최초의 텔레비전 프로그램으로 인정받기도 하지만, 릴레이 1 위성은 1963년 11월 22일 처음으로 미국에서 일본으로 텔레비전을 방송했다.[9]: 1 싱컴팀은 싱컴3 위성에서 1시간 동안 테스트를 했고, 서해안의 신호와 마찬가지로 미국에서 일본으로 최대 2시간까지 전송할 수 있는 것으로 파악됐다.
국방부로 이관
1964년 말까지 Syncoms 2와 3은 NASA의 R&D 실험을 완료했다. 1965년 1월 1일 NASA는 원격측정, 지휘소, 사정거리 및 사정거리 탐색 장비와 함께 위성의 운영을 미국 국방부(DOD)에 이관했다. 국방성은 실제로 발사 이후 두 개의 싱콤을 통해 송신을 중계하는 데 사용되는 통신 지상국을 제공했다. DOD는 지속적인 과학 및 엔지니어링 관심사에 대한 원격측정 및 범위 데이터를 제공하기로 합의했다.
1965년 베트남에서 국방부의 통신을 지원하기 위해 Syncom 3가 시행되었다.[10]
1969년 꺼진 싱컴 3호는 2012년 12월 현재 지구 동기 궤도에 머물고 있다.[11] 40년 동안 그것은 서쪽으로 8도, 경도 172도까지 표류했다.[12]
Syncom 4 (Leasat)
1980년대 Leasat(임대 위성) 프로그램의 5개 위성(Leasat F1 ~ Leasat F5)은 Syncom IV-1 to Syncom IV-5로 대체적으로 명명되었고 제조업체는 HS 381로 불렀다.[13] 이들 위성은 각각 1.3톤(발사 연료가 장착된 7톤 이상)의 무게로 싱컴 1~3호보다 상당히 컸다. 4.26m(14.0ft)의 속도로 우주왕복선 탑재 만에서 발사할 수 있도록 설계한 인공위성은 가장 먼저 프리스비처럼 배치됐다.[14][15] 위성은 폭군 통신과 안테나 구간으로 30rpm 회전 안정화된다. 그것들은 초기 페리게 화상을 위한 고체 로켓 모터와 스테이션 유지와 스핀 안정화를 위한 하이드라진 추진제로 만들어졌다. 통신 시스템은 광대역 UHF 채널(500kHz 대역폭), 6개의 릴레이 25kHz 채널 및 5개의 협대역 5kHz 채널을 제공한다.[16][17] 이는 군의 X밴드(X-band)에 있는 함대 방송 주파수 외에 추가로 나온 것이다. 이 시스템은 미국과 호주에서 군사 고객들에 의해 사용되었다. 대부분의 위성은 1990년대에 퇴역했지만, 2015년까지 한 기는 계속 가동될 것이다. 제1차 걸프전 동안, 레사트는 제임스 베이커 국무장관과 조지 H. W. 부시 대통령 사이의 개인적인 의사소통에 사용되곤 했지만,[18] 더 전형적으로 "해군, 해병대, 공군, 육군의 이동식 공기, 지표면, 그리고 고정된 지구 정거장"[16]에 의해 사용되었다.
휴즈는 미국 대륙 상공(CONUS)과 대서양, 태평양, 인도양 상공에 각각 1개씩 총 4개의 위성을 기반으로 하는 전세계 통신 시스템을 제공하기로 계약되어 약 90도 간격을 두고 있었다.[14] 5개의 위성이 명령되었고, 1개는 대체 위성으로 지정되었다. 또한 계약 중 일부는 관련 통제 시스템과 지상국이었다. 임대차계약은 일반적으로 5년 만기였으며, 임차인은 임대차계약을 연장하거나 장비를 완전히 구입할 기회를 가졌다. 미 해군은 원래 임차인이었다.
Leasat F1의 발사는 이륙 직전에 취소되었고, F2는 1984년 8월 30일 디스커버리호를 타고 STS-41-D를 타고 처음으로 궤도에 진입했다. F2는 대체로 성공했지만 불과 4개월 만에 광대역 수신기가 고장 났다.[18] F1은 1984년 11월 8일 STS-51-A를 타고 성공적으로 발사되었다. 이것은 1985년 4월 12일에 STS-51-D의 Leasat F3에 의해 뒤따랐다. F3의 발사는 일단 디스커버리호에서 발사된 위성이 정지궤도를 향해 기동하는 데 실패했을 때 실패로 선언되었다. 우주왕복선 우주비행사들이 임시로 만든 "플라이스워터"로 F3를 작동시키려는 시도는 성공하지 못했다.[18] 위성은 낮은 지구 궤도에 남겨졌고, 우주 왕복선은 지구로 돌아왔다. 이 실패는 뉴욕 타임즈의 1면 뉴스를 만들었다.[19] 휴즈는 위성에 대한 보험에 가입되어 있었고, 그래서 우주선의 총 손실액은 약 2억 달러라고 주장했는데, 이는 수많은 당사자들이 작성한 금액이다.
하지만, 또 다른 위성이 발사될 예정이어서, 후속 우주왕복선 승무원들의 우주 유영으로 우주선을 '웨이크업'할 수 있을 것으로 판단되었다. 가장 좋은 추측은 스위치가 위성을 켜지 못했다는 것이었다. "통과 박스"가 급히 건설되었고, NASA가 도움을 제공하기로 흥분했으며, 고객은 지원을 아끼지 않았으며, 보험 보험 가입자들은 첫 번째인 우주 구조 시도에 자금을 지원하기로 동의했다.[19]
1985년 8월 27일 디스커버리호는 다시 Leasat F4를 발사하기 위해 사용되었고, 같은 임무 동안(STS-51-I) 15,000lb의 피해를 입은 F3를 포착했다. 우주비행사 제임스 판 호프튼은 그 다음 F3 위성을 수동으로 회전시켰다. 반 호프텐과 빌 피셔가 바이패스 박스를 설치한 후, 반 호프텐은 수동으로 위성을 회전시켰다.[20] 일단 풀려나면 F3는 성공적으로 동력을 공급하고, 근위 모터를 발사하고 정지궤도를 확보했다. (이 시나리오는 1992년 Intelsat 603 및 Endeverour에서 다시 실행될 것이다.) F3가 현재 가동되고 있는 동안, Leasat F4는 곧 실패하였고, RF 통신의 40시간 만에 그 자체로 손실 판정을 받았다.[18][20]
타격을 입은 F4는 완전한 실패로 남아 있지 않았다. F4 고장의 데이터는 조기 고장으로 인한 F1 저장을 허용했다. 모든 레아사트는 스핀 안정화되기 때문에 우주선의 비회전 및 회전 부분을 연결하는 베어링 포인트가 있다. F4의 통신 장애 이후, 그것은 통신 페이로드인 스펀과 데스푼 구간을 서로 고정시키려다가 스핀 잠금을 당했다.[18] F4의 이 두 번째 실패를 기억하면서, 그리고 F1이 스핀 베어링에서 닳기 시작하면서, 그것은 6개월마다 F1을 "플립"하여 유하중을 햇빛에 유지하기로 결정했다.[18] 따라서 F1은 남은 수명 동안 원활하게 작동했고 잠긴 전제군 구역을 결코 마주치지 않았다.
Leasat F4는 그 후 동력을 잃고 다량의 스테이션이 연료를 비축해둔 채 묘지 궤도로 이동했다. 이것은 우연한 일이었다; 10년 후 다른 위성이 그것의 연료의 손실을 입었을 때, 휴즈의 기술자들은 Leasat F4와 함께 대체 추진체 사용을 개척했다. F4는 1차 임무가 실패한 지 오래 후 다시 전원을 켜 비휘발성 추진체를 이용해 위성을 우주정거장에 유지할 수 있는지 시험했다.[18] F4는 히드라진이 소진되면 추진용 산화제로 기동하는 등 수많은 테스트를 수행했다.
스페어로 건조된 다섯 번째이자 마지막 리사트(F5)는 1990년 1월 9일 컬럼비아 미션 STS-32에 의해 성공적으로 발사되었다. 마지막 활동 중인 레아사트는 2015년 9월 24일 18:25:13 UTC에서 공식적으로 해체되었다.[21] F5는 가장 오래 복무하고 가장 성공한 상업 위성 중 하나였다. 25년의 수명이 다하자 F5는 호주 방위군에 의해 UHF 서비스를 위해 임대되었다.
| 날짜 | 이름 | 아이디 | 발사차량 |
|---|---|---|---|
| 1963-02-14 | 싱콤 1호 | 1963-004a | 토르 델타 B |
| 1963-07-26 | 싱컴 2 | 1963-031a | 토르 델타 B |
| 1964-08-19 | 싱컴 3 | 1964-047a | 토르 델타 D |
| 1984-11-10 | 리사트 F1 | 1984-093C | 디스커버리, STS-51-A |
| 1984-08-31 | 리사트 F2 | 1984-113C | 디스커버리, STS-41-D |
| 1985-04-12 | 리사트 F3 | 1985-028C | 디스커버리, STS-51-D |
| 1985-08-29 | 리사트 F4 | 1985-076D | 디스커버리, STS-51-I |
| 1990-01-09 | 리사트 F5 | 1990-002b | 콜롬비아, STS-32 |
참고 항목
참조
- ^ "Syncom 1, 2, 3". Gunter's Space Page. Retrieved March 10, 2013.
Syncom 3 was the first geostationary satellite...It was...placed over the equator at 180 degrees longitude in the Pacific Ocean. The satellite provided live television coverage of the 1964 Olympic games in Tokyo, Japan...
- ^ Zach Wichter (February 2, 2017). "Harold Rosen, Who Ushered in the Era of Communication Satellites, Dies at 90". The New York Times.
- ^ "U.S. Space Objects Registry". Archived from the original on October 6, 2013. Retrieved June 25, 2009.
- ^ "The Room-Size World". TIME. May 14, 1965. Archived from the original on May 20, 2009.
- ^ a b c Henry, Varice F.; McDonald, Michael E. (July 1965). "Television Tests with the Syncom II Synchronous Communications Satellite (NASA technical note D-2911)" (PDF). NTRS.nasa.gov. NASA. Retrieved December 7, 2014.
- ^ Uhlig, Thomas; Sellmaier, Florian; Schmidhuber, Michael (2014). Spacecraft Operations. New York: Springer. ISBN 9783709118023. LCCN 2014945749. Retrieved June 13, 2020.
- ^ Williamson, Mark (2006). Spacecraft Technology: the early years. London: Institution of Electrical Engineers. ISBN 9780863415531. LCCN 2008530215. Retrieved June 13, 2020.
- ^ "For Gold, Silver & Bronze". TIME. October 16, 1964. Archived from the original on April 21, 2008.
- ^ "Significant Achievements in Space Communications and Navigation, 1958-1964" (PDF). NASA-SP-93. NASA. 1966. pp. 30–32. Retrieved October 31, 2009.
- ^ "Aeronautics and Astronautics, 1965" (PDF). NASA. 1966. Retrieved January 2, 2019.
- ^ "Detailed information about SYNCOM 3 satellite, 1964-047A, TLE data for Norad 858". Satellite Tracking, Prediction and Informations about Objects in the Sky. Infosatellites.com. Archived from the original on March 4, 2016.
The spacecraft next carried out a series of attitude and velocity maneuvers to align itself with the equator at an inclination of 0.1 degrees and to slow its speed so it drifted west to the planned location at 180 degrees longitude where its speed at altitude was synchronized with the Earth.
- ^ "Track SYNCOM 3 Satellite in Real Time". Satellite Tracking, Prediction and Informations about Objects in the Sky. Infosatellites.com. Archived from the original on March 4, 2016. Javascript 필요.
- ^ "The Men Who Staff HCI's LEASAT Earth Stations Are Accustomed To Working On Their Own". Uplink. Hughes Communications. Summer 1994. Archived from the original on May 5, 1999.
- ^ a b "LEASAT". Military Space Programs. Federation of American Scientists. Archived from the original on June 23, 2012.
- ^ Jack Fisher (January 3, 2013). "Leasat Beginnings and Significance–Boris Subbotin". Our Space Heritage 1960-2000.
- ^ a b "First Satellite Designed for Space Shuttle Launch". Defense, Space & Security. Boeing. Archived from the original on December 30, 2009.
- ^ "Leasat 1, 2, 3, 4, 5 (Syncom-4 1, 2, 3, 4, 5)". Gunter's Space Page. Retrieved January 2, 2020.
- ^ a b c d e f g Jack Fisher (November 2, 2015). "LEASAT F5, The Final Chapter-Andy Ott". Our Space Heritage 1960-2000.
- ^ a b Jack Fisher (April 23, 2013). "The Leasat Rescue Mission—Steve Dorfman". Our Space Heritage 1960-2000.
- ^ a b "The LEASAT Program That Launched HCI Completes 13 Years Of Service". Uplink. Hughes Communications. Winter 1993. Archived from the original on May 7, 1999.
- ^ Nerenberg, Sharyn (January 24, 2015). "Another Intelsat Satellite Serves Customers for More Than 25 Years". Intelsat. Archived from the original on September 26, 2015. Retrieved September 25, 2015.
추가 읽기
- "Boeing. Satellite Development Center. Syncom. The world's first geosynchronous communications satellite". Archived from the original on November 11, 2010. Retrieved March 11, 2013.
For example, no transistor amplifiers existed, and transistors then didn't work well at frequencies above 70 MHz. We had to get up to 10 GHz. So we used a chain of diode frequency multipliers, or doublers.